В этой статье хочу поделиться с вами информацией об интересном, на мой взгляд, отечественном ретрокомпьютере МК88. Рассказать и показать его подключение и включение, а также описать проблему, с которой мне пока не удалось справиться. Обратная связь важна, может, и получится совместно отгадать загадку загрузки.
Под катом детальные фото компьютера, его периферии, фото и видео включения.
Добро пожаловать!
Итак, по порядку.
Информация относительно персонального компьютера МК88, а также софт, есть на двух ресурсах: тут и тут.
Печатная информация «того» времени выглядела так:
Технические характеристики МК88 следующие:
Процессор: 16-ти разрядный КР1810ВМ88.
Размер ОЗУ: — 256 Кб.
Внешняя память: — накопитель на гибком магнитном диске объемом 360К, либо бытовой магнитофон.
В качестве устройства вывода, можно использовать видеомонитор, либо бытовой телевизор (как в нашем случае).
А теперь к конкретике исполнения нашего экземпляра.
Шильдик с упаковочной коробки выглядит так:
❯ Системный блок
Сам компьютер в настольном исполнении выглядит следующим образом.
Лицевая сторона:
Мы видим полноразмерную, герконовую клавиатуру (звук геркона я определил на слух), и кнопку сброса в правом верхнем углу.
Тыльная сторона:
Тыльная сторона может представлять интерес с точки зрения наименования, даты производства и серийного номера. Не знаю, сколько экземпляров персональных компьютеров выпустил завод, но этот имеет номер 429, то есть, скорее всего, произведён в начале славного пути. Дополнительно отмечу, что остальные составляющие: блок питания имеет серийный номер 335, дисковод НГМД — 337, тоже выпущены в начале «линейки».
Конкретная ревизия для меня загадка. Исходя из предпосылок: объём ОЗУ — 256 Кб, наличия комплектного дисковода и присутствия монитора (информация о нём есть на наклейке коробки, но сам монитор мне не достался) — это МК88.03. Если присмотреться на фото, можно увидеть, как «01» исправлено на «03».
Задняя сторона системного блока имеет следующий вид:
Слева — направо разъемы:
1. Питание; 2. Магнитофон (накопитель на магнитной ленте); 3. Манипулятор; 4. ПУ (внешние периферийные устройства); 5. НГМД (накопитель на гибких магнитных дисках, дисковод); 6. Разъем системной шины; 7. и 8. Разъемы для подключения телевизора, видеомонитора.
К сожалению или к счастью, корпус на заводских пломбах, заглянуть внутрь возможности нет. Минус в том, что имеющийся объём оперативной памяти составляет всего 256 Кб, возможность нарастить до вожделенных 640 Кб ограничивается этими самыми пломбами. Ну а плюс состоит в том, что компьютер попал ко мне в состоянии, весьма близком к новому. Фактически он новый — «капсула времени», прямо в полиэтилене, да ещё и из первой половины первой тысячи выпущенных экземпляров. Поэтому пломбы оставляем, до поры до времени.
❯ НГМД
Далее внешний накопитель. Выглядит он так:
Так как пломбы отсутствуют, то мы просто обязаны заглянуть внутрь:
Мы видим отечественный дисковод «Электроника МС 5311». Это 80-ти дорожечный, весьма распространенный дисковод прошедшего времени.
Немного детальных фото. Заботливо завязанный узелок:
Почему акцент на этом узле? Помнится, в бытность компьютеров ZX Spectrum от частого использования прорезь, в которую помещается ролик, была весьма изношена от частого использования задвижки. Представляете, металл срабатывался от интенсивности использования. Так упоенно играли в игры в детстве. Поэтому до сих пор я обращаю на это внимание.
❯ Блок питания
Прежде чем включать компьютер в сеть, я размышлял: правильно ли будет включать его после столь продолжительного времени, не проведя ревизии блока питания, ведь компьютеру 34 года.
Крутил блок питания и так и этак, пытаясь понять, как же он разбирается. Подсовывал пластиковую карточку, пытаясь расщёлкнуть корпус, — никак. В конечном итоге понял, что дело в защёлках под пломбами. Вот как они выглядят в оригинальном состоянии на блоке питания.
Потом пришло в голову, что на внешнем боксе НГМД пломб нет.
Пломбы в снятом состоянии на корпусе дисковода:
Я начал разбирать не с того устройства. Разобрав корпус накопителя, успокоился и понял, что блок питания разбирать не буду, ну не хочу я нарушать пломбы. Но, не проверив характеристики блока питания, включать ретротехнику категорически возбраняется. Что делать? Решил, в качестве ревизии, ограничиться включением блока питания отдельно, продолжительным измерением напряжения 5 В и 12 В под нагрузкой, и потом уже подключать компьютер.
❯ Включение
Процедуру распаковки и первоначального включения я решил записать на видео, посмотрите:
Вместо монитора я решил использовать черно-белый телевизор «Сапфир».
Включение-включением, а что же дальше? Чтобы компьютер совсем «ожил», нужно загружать операционную систему. И тут успех меня покинул. Согласно скудно найденной информации, основная, требуемая операционная система — «Альфа-ДОС».
На просторах интернета мне удалось найти несколько образов дискет:
Предварительно отформатировав дискету на 40 дорожек объёмом 360 Кб, эти и ряд других образов я успешно записал на дискету соответствующими программами Teledisk и Rawrite.
Первоначальная процедура включения и приглашения к загрузке отражена на видео выше. Сам экран выглядит так:
Тут дело совсем встало. Компьютер напрочь отказался загружаться с подготовленных исправных дискет, выдавая разные ошибки. Вот они:
Вопрос неправильности записи дискеты можно сразу откинуть в сторону, потому что с этой самой дискеты вполне успешно грузится другой XT-совместимый компьютер. Значит, и дискета и информация на нее записаны корректно.
В содержимом дискеты можно видеть системные файлы от ЕС1840:
Остается усомниться в исправности дисковода. Чтобы исключить сомнения, я отключил штатный дисковод, а вместо него подключил заведомо исправный. Вот это гибридное соединение:
И даже при таком подключении компьютер отказался загружаться с теми же ошибками.
Вот как выглядит неудачная попытка загрузки
В итоге у меня закончились варианты, что еще можно предпринять. Загружаться с магнитофона? Тогда вопрос — где взять файлы в формате магнитной ленты? Их у меня нет. Но вообще, если есть штатная возможность загрузки с дискового накопителя, она должна быть реализована, ну правда же?
Друзья, если кто-то сталкивался с подобным поведением МК88, прошу поделиться информацией и советом, что можно предпринять.
Напоследок — несколько листочков внушительной документации, описывающей базовое программное обеспечение МК88. Своеобразный информационный пульс прошедшего времени. Объём — 222 страницы формата А4. Оглавление даёт представление об имеющемся содержании.
На этом пока всё, что я могу сказать о МК88. Если получится загрузиться, будет любопытно запустить софт и игры, сравнить с «Поиском», ведь эти компьютеры оба XT-совместимые.
Наводя исторические справки по системам видеонаблюдения я совершенно не ожидал увидеть здесь в первооткрывателях Льва Термена. Да, того самого изобретателя Терменвокса — уникального электронно-музыкального инструмента, игра на котором производится движением рук в воздухе возле инструмента.
Львов В. Можно видеть сквозь стены. — журнал Огонек. — 1926. — N47(Архив)
Еще в 1926 году Лев Термен представил свой проект Дальновидения Ворошилову и Сталину. Система имела разрешение в 100 строк, работала при дневном освещении и тут же была засекречена во благо национальных интересов страны. Неудивительно что в интернете практически не сыскать информации на этот счет. В 1984 году Термен сделал копию своей установки, несколько частей которой хранятся в стенах Московского Политехнического музея.
Пожалуй, стоит перечитать пару книжек о Льве Термене. Я то думал что он инженер-музыкант :)
Первой системой видеонаблюдения в современном понимании этого термина можно назвать систему для наблюдения за запуском ракет ФАУ-2, от компании Siemens AG в 1942 году. Весьма здравая мысль наблюдать за такими процессами с безопасного расстояния.
Первым коммерческим продуктом, доступным для широких масс можно считать систему видеонаблюдения от американской компании Vericon, представленной в 1949 году.
С изобретением видикона в 1951 году — передающей телевизионной трубки — случился бум развития телевещания и замкнутых телевизионных систем. По сравнению с иконоскопами и диссекторами, это была компактная, прочная и относительно дешевая передающая трубка. Она сделала телекамеры массовыми и пригодными для суровых условий эксплуатации. Ну а дальше пошло поехало — в 1960-е видеонаблюдение появилось на трафальгарской площади и в жилых районах для борьбы с преступностью, в США системы CCTV стали активно использоваться в банках, универмагах и АЗС, с той же, в общем-то, целью. В 70-е годы догадались писать изображение на видеомагнитофоны; в 80-е на смену электронно-лучевым трубкам пришли ПЗС матрицы и так далее. В современном городе установлены десятки тысяч камер видеонаблюдения, размывающие личные границы и обеспечивающие контроль [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ].
Телевидение перестало быть только средством вещания информации многим. Оно стало инструментом сбора информации о многих. Зародился символ эпохи — черно-белая камера под потолком в углу комнаты.
В СССР развитие CCTV шло по своему пути. Акцент был сделан не на массовость и коммерцию, а на государственную безопасность, оборону и промышленность. Разработан целый класс; Установки Телевизионные Прикладного назначения. ГОСТ 22006-76 — определяет основные требования, которым должны соответствовать устройства, например:
Номинальная освещенность мишени передающей трубки — не более 1лк.
Изменение освещенности на объекте(контрастность), не менее 500 раз.
Разрешающая способность по горизонтали не менее 450 строк.
Рабочая температура от -50 до +45 градусов.
Видеоконтрольное устройство ПТУ-0М [1]
Первое поколение прикладных телевизионных установок вышло в 1957 году [1]. Это были установки ПТУ-0, ПТУ-0М, ПТУ-0М1, ПТУ-2, ПТУ-3, ПТУ-4 и ПТУ-5. В самых первых видеокамерах использовались видиконы, Но в отличие от более поздних моделей, первые видиконы работали только с очень освещенными объектами — минимум в 250-500лк — как в ярко освещенной комнате. Более поздние установки — ПТУ-3 и ПТУ-5 использовали супериконоскопы и суперортиконы, где минимальная освещенность составляла уже 30лк — т.е. уровень освещенности подвалов и коридоров. Количество строк уже в те годы составляло 300-550 по вертикали.
Комплект ПТУ-3 для дистанционного наблюдения за слабо освещенными объектами. Камера выдавала 625 строк и 25 кадров в секунду. Естественно весь этот агрегат собран на электронных лампах [1]
Уже в первом поколении установок были модификации, позволяющие подключать несколько видеокамер и на пульте оператора выводить изображение с требуемой. Там же присутствует и дистанционное управление фокусировкой и диафрагмой. Упоминается даже смена двух объективов!
Про номенклатуру разработанных сквозь годы установок известно очень мало — никто не занимался их каталогизацией. Крупицы представленной информации удалось достать из пары книг [1] и [2].
В 1958 году появляются телевизионные установки ПТУ-101 - ПТУ-103. Затем — ПТУ-22 - ПТУ-24. Номенклатура видеокамер, контрольных устройств, оптических приставок и т.д. — стала унифицированной и например приставки ПТУ-28 — ПТУ-31 на базе видеокамер КТП-39 и КТП-40 — отличаются различной комплектацией, например:
ПТУ-28 — однокамерная установка с телевизором;
ПТУ-29 — однокамерная установка с видеоконтрольным устройством;
ПТУ-30 — однокамерная установка с несколькими видеоконтрольными устройствами;
ПТУ-31 — многокамерная установка с несколькими видеоконтрольными устройствами.
ПТУ-38: Пульт управления, монитор и кидеокамеры КТП-39 на металлоприемке. Спасены друзьями из проекта Видачество
Есть и специализированные системы, например:
ПТУ-32 — установка предназначена, в первую очередь, для крупных больниц, когда дежурный врач ночью может наблюдать за тяжелобольными сразу в нескольких палатах. Видеокамера — КТП-36 — работает как в слабом свете, так и в темноте, за счет ИК подсветки.
Телевизионная камера КТП-36 и пульт оператора ПО-2 с видеоконтрольным устройством ВК-29
ПТУ-33 — многокамерная одноканальная телевизионная установка, где до 32 видеокамер подключается ёлочкой и с пульта оператора можно вывести изображение с любой из них на телеэран.
ПТУ-37 — установка для дистанционного наблюдения и контроля за ходом процесса сварки и других технологических процессов с видеокамерой КТП-50.
ПТУ-40 — установки предназначены для наблюдения за производственными процессами во взрывоопасной среде. Видеокамеры КТП-58 тут выполнены во взрывонепроницаемых оболочках
ПТУ-44 — ПТУ-46, а затем и ПТУ-55 — ПТУ-58 — установки общего назначения для видеонаблюдения за движущимися и неподвижными объектами на чёрно-белом экране. Они используют видеокамеры КТП-63 и КТП-64, дают телевизионное качество изображения в 625 строк и 25 кадров в секунду. В установках может быть различное число видеокамер, от одной и до 16, и все они работают как со слабо освещенными объектами (50 люкс), так и при ярком солнечном освещении (50 000 люкс)
Сборная солянка компонентов ПТУ-46 — ПТУ-56. Две видеокамеры КТП-63 на направляющих устройствах УН-16, Пульты управления ПУ-80 и КВС-1, Блок питания БП-107, соединительные провода
ПТУ-62 - ПТУ-77 — установки общего назначения, производимые в конце 80-х годов с активным применением микросборок серии 04. Используемые видеокамеры КТП-83 и КТП-84 до боли напоминают героев нашего рассказа, но все же слегка отличаются.
Видеокамера КТП-83 на подвесе УН-24 жалобно смотрит на прохожих
ПТУ-96М, или «Клен» с цветной видеокамерой на 350 строк — последняя из упоминаемых видеокамер, разработанных на постсоветском пространстве. Все таки приход ПЗС матриц на какое-то время существенно ухудшил качество видеоизображения.
Установка ПТУ-96М Клен с цветной видеокамерой. Источник
Кажется, в этой статье образовалось самое полное перечисление прикладных телевизионных установок из существующих. Ну а мы перейдем к осмотру имеющего оборудования.
❯ Зоркий глаз: Видеокамера КТП-63
После аварии на ЧАЭС в 1986 году возникла острая необходимость в дистанционном управлении техникой в условиях смертельных уровней радиации. Советские роботы-ликвидаторы массово оснащались камерами КТП‑63, которые обеспечивали операторов визуальной информацией. На множестве фотографий — специального транспортного робота (С.Т.Р.), гусеничного робота-погрузчика «Мобот», колесного робота-манипулятора «Белоярец» — можно заметить глаз WALL-E — видеокамеру КТП-63 — героя нашего обзора
В период с 8 августа по 10 октября 1986 два транспортных робота СТР-1 отработали на кровлях ЧАЭС более 200 часов, расчистив завалы и удалив более 90 тонн радиоактивных материалов. Источник
Целых две видеокамеры с документацией мне пять лет назад подарил товарищ Евгений К., за что ему большое спасибо. Рассмотрим их поближе:
❯ Технические особенности камеры КТП‑63
Видеокамеры КТП-63 в день прибытия. Февраль 2021 :)
Передающая трубка: Видикон ЛИ441 с магнитным отклонением и электростатической фокусировкой. Очень хочу найти новые видиконы на замену.
Стандарт развёртки: 625 строк, 25 кадров/с.
Разрешающая способность: В центре – не менее 500 линий, в углах – не менее 450 линий (при освещённости 200 лк).
Диапазон освещённости: От 50 до 50 000 лк (для базовой версии).
Питание: Постоянный ток 27 В ±10%, потребляемая мощность – не более 8–10 Вт.
Объектив: Возможность работы с объективом «Гелиос‑44‑2».
Внешне, видеокамера представляет собой натурально глаз робота ВАЛЛ-И. Когда подписчик подарил мне эти видеокамеры — изначальной идеей было сделать полноценного робота. Камер то как раз две.
КТП-63. Вид спереди и сзади
Камера имеет полностью закрытое уличное исполнение. Вся начинка спрятана в условно герметичном корпусе. Уплотнительных резинок в мои экземпляры не завезли, но как минимум IP44 тут имеется. В итоге спереди мы наблюдаем защитное стекло, но не простое, а с подогревом — так что даже если ваша камера стоит на улице — проблема с обледенением или запотеванием вам не грозит. В домашних условиях стекло оперативно нагрелось до +28 градусов когда на второй камере было +24.
Две видеокамеры в тепловизор. Правое стекло на 4 градуса теплее левого
Сзади мы наблюдаем большой разъем РП10-22, через который на видеокамеру поступает питание, идут сигналы управления оптической приставкой, а также снимается композитный видеосигнал. Открутим два винта и извлечем начинку корпуса на поверхность:
Содержимое видеокамеры
Начинки тут не так много и вся она разбита по модулям. Центральным элементом является блок видикона — приемная телевизионная трубка с электромагнитной системой отклонения в стальной гильзе. Сверху на ней — предварительный усилитель экранированный от помех соседних схем. Он напрямую подключен к сигнальной пластине. С одной стороны от блока видикона располагается видеоусилитель с ручками регулировки.
Видеоусилитель
Именно ручки «Регулировка усиления» и «Регулировка гасящего импульса» пришлось корректировать чтобы камера начала хоть что-то показывать. Усиление у обеих камер выкручено на максимум, что говорит о том что видиконы не просто устали, они почти трупы.
С другой стороны от видикона расположена плата генератора синхроимпульсов. Именно ее существование обрекло эти видеокамеры на смерть в цепких лапах аффинажников.
Плата генератора синхроимпульсов с двух сторон
За металлической пластиной расположен импульсный источник питания. На вход он получает +27В, а выдает все необходимые для видикона напряжения, начиная от накальных 0,8В и заканчивая анодным в +600В.
Импульсный источник питания
Справа от источника питания за пластиковой крышкой спрятался блок разверток — получая синхроимпульсы от генератора он непосредственно управляет обмотками отклоняющей системы.
В этой видеокамере нет ничего лишнего. Но вся электроника собрана на дискретных элементах, без использования специализированных микросхем. Например видеокамера КТП-82 — на 10 лет более свежей разработки — собрана на микросхемах 04 серии. Более того, в этот корпус влез также и источник питания от 220В!
Видеокамера КТП-82 без кожуха. Компактный монтаж на микросборках серии 04
А теперь не поленимся и достанем блок видикона — для этого открутим пару винтов, освободив прижимную скобу. Отключив провода от предусилителя и отклоняющих катушек вытащим картридж на поверхность.
Картридж с видиконом извлечен из видеокамеры
Открутив спереди два винта уберем пластиковый фиксатор видикона и вытащим его из картриджа для замены.
Видикон ЛИ441 меняется весьма просто и быстро. Что немудрено — срок службы у него всего 3000 часов
Правда менять видикон мне пока не на что, так как у меня банально нет свежей замены, поэтому соберу картридж обратно.
Спереди к камере прикручена оптическая приставка. У меня самая простая, с одним мотором, корректирующим фокус. Ко мне камера приехала с объективом Гелиос-44-2, но сюда можно поставить любой другой с резьбой М42. При этом мотор на приставке не вращает кольцо фокуса! Он перемещает картридж с видиконом вперед и назад... Уж не знаю зачем такая система, разве что она не привязана к каким-то конкретным объективам...
Оптическая приставка ОП-46. Один мотор перемещает картридж с видиконом относительно объектива
Отдельно стоит отметить собрата нашей видеокамеры — КТП-64. Устройство наведения у неё интегрировано в корпус, но имеет всего одну степень свободы. Вторая степень свободы спрятана в оптической приставке — там стоит поворотное зеркало.
Видеокамера КТП-64
❯ Шея и плечи: моторизованный подвес УН-16
Видеокамера КТП-63 на подвесе УН-16
Видеокамера на четырех болтах прикручивается к площадке моторизованного устройства наведения. Тяжелый, зараза. больше 12кг. Диапазон регулировки обзора камеры +-45 градусов по вертикали и +-180 градусов по горизонтали.
Классическая фишка советской техники — отсутствие соосности механизмов и решающий эту проблему шарнир Гука
Откинув боковую крышку мы обнаруживаем червячные редуктора, пару моторов и... карданчик... так как оси вращения червяка и первого редуктора не совпадают. Но я не удивлен. Кардан постоянно встречается в советской технике. Также как и у оптической приставки — у каждой из осей есть концевые выключатели, отключающие мотор при максимальном угле поворота. Слева и справа видим пару маленьких платок с реле — это силовые ключи. Сзади скрывается небольшая плата, которая по 4-х значному коду определяет когда и куда двигать камеру, а когда — фокус.
Принципиальная схема устройства наведения
На принципиальной схеме устройства наведения можно увидеть те самые реле, а также — какую-то логическую схему в верхней её части. На транзисторных микросборках собраны логические элементы 3И, с помощью которых и происходит декодирование команды, пришедшей с пульта.
Так, Э1-2 включится с кодом 001b(влево), Э2-2 — с кодом 010b(вправо), Э3-2 - 011b(вверх), а ключ Э3-2 —кодом 100b(вниз). Коды управления моей оптической приставки с одним мотором фокусировки- 101b(ближе) и 110b(дальше).
Концевые выключатели останавливают поворотный механизм при достижении крайних положений
❯ Центр управления: пульты ПТУ-46
Пульты управления от ПТУ-46. КВС-1 слева и ПУ-80 справа
Система ПТУ-46/ПТУ-56 предполагает наличие нескольких видеокамер и нескольких видеоконтрольных устройств в одной системе. Для каждой видеокамеры необходим пульт управления её положением в пространстве. За это отвечает четырех-канальный пульт справа. Сначала выбирается одна из четырех видеокамер, затем — соответствующими клавишами видеокамеры направляются на интересующий нас объект.
Процесс наведения видеокамеры на цель. Реальная скорость перемещения
Именно через правый пульт вся система и запитывается от розетки. 220В приходит в пульт, и выключателем Сеть отправляется на 40-контактный задний разъем в блок питания. С этого же разъема снимаются и все необходимые сигналы управления. Также сзади видны предохранители на 5А, но не надо думать что система потребляет аж 1кВт — просто мало ли вы захотите подключить к нижестоящим розеткам мощный телевизор. Еще сзади видны тумблеры, включающие обогрев стекла на видеокамерах.
Пульт ПУ-80, вид сзади
Левый пульт позволяет вывести на видеоконтрольное устройство любую из 8 видеокамер. При этом пульт сам по себе пассивен — кнопка «Сеть» лишь подает напряжение на розетку сзади, чтобы более удобно подавать питание на монитор.
Не смотря на то что левый пульт хранился в сухом месте, время и агрессивные среды его не пощадили — блок переключателей серьезно пострадал. Я его полностью перебрал, вернул планку фиксации нажатой кнопки на место и заменил колпачки.
Вкусно и точка
❯ Кровеносная система: источник питания
Внутренности источника питания БП 107
От пульта ПУ-80 толстенный кабель идет в сторону блока питания, где скрываются 4 независимых канала +27В. Каждый со своим линейным стабилизатором. На фотографии можно заметить, что два предохранителя отсутствуют. Когда все компоненты пришли и я решил проверить его исправность — я обнаружил что ни на одном из выходных разъемов нет питания. Откинув крышку я увидел что две платы стабилизаторов из четырех слегка выскочили из своих разъемов. Странно что они не фиксируются винтами — т.е. виброустойчивости у источника питания нет. По иронии судьбы на тех каналах что остались на месте — перегорели предохранители. Как оказалось потом, предохранитель выходит из строя если разъем на камеру плохо закреплен.
Плата стабилизатора напряжения на 27В
Воткнув платы на место я получил два работающих канала — третий и четвертый, что в моем случае оказалось достаточно. А мелкие предохранители я все еще ищу.
Разъемы для подключения видкокамер
Немного пугает то, что в правом кабеле рядом идут провода +27В и 220В... и последние никак дополнительно не отделены. Отдельно стоит показать кабель на видеокамеру. Крышка разъема тут для внешнего монтажа, с основательной защитой от влаги. Композитный видеосигнал выходит отдельным коаксиальным кабелем на монитор, а толстый многожильный кабель — на блок питания.
Кабельное хозяйство
❯ Зеркало реальности: видеоконтрольное устройство ВК23В102
Видеомонитор ВК23В102 — самый современный аппарат в данной сборке. 23 в его названии — это размер диагонали в сантиметрах. Согласно документации, выпускались мониторы с диагональю 23, 40, 50 и 61см.
Вид на внутренности монитора
❯ Визуализация эпохи
И вот, после обзора всех компонентов по отдельности собираем всё воедино, пытаясь понять что чувствовали пользователи этой уникальной системы.
Некоторые из компонентов лежали без дела последние 20 лет
Мне очень повезло, что все собранные вместе компоненты системы видеонаблюдения оказались живыми! Каждый из показанных блоков пролежал без дела от 10 до 20 лет. Немыслимые сроки — как правило за это время наглухо высыхают электролитические конденсаторы, прибор перестает работать и не всегда помогает простой рекапинг. Конечно, качество изображения оставляет желать лучшего. Есть надежда что замена видикона ЛИ441 на заведомо новый улучшит ситуацию. Но это не точно.
Источники
Бялик Г. И., Богатов Г. Б. Прикладные телевизионные установки, 1959 г.
Богданов Г.М. Прикладные телевизионные установки, 1979 г.
Попалась мне как-то на глаза профессиональная видеокамера SONY DSR-300AP. А я всегда питал слабость к профессиональной видеотехнике. Тем более что просили за нее не очень много, а выглядел аппарат чрезвычайно солидно, поэтому я не удержался и купил. Давайте посмотрим, что это за аппарат и возможно ли сейчас использовать технологию четвертьвековой давности по назначению.
SONY DSR-300AP — это профессиональная камера формата DVCAM, которую компания SONY выпускала в конце 1990-х — начале 2000-х годов как часть своей линейки цифровых профессиональных видеокамер. Буква «P» в конце обозначения указывает на поддержку стандарта PAL. Также эти камеры выпускались и в стандарте NTSC (без буквы «P»). Конкретно мой экземпляр выпущен где-то в мае 2001 года, если верить шильдику на микрофоне.
Вид в профиль
Сколько стоила эта камера в 2001 году сложно сказать, но наверняка где-то в районе 10 000$. Сейчас же я приобрел ее за сумму примерно 3 500 рублей. В комплекте была сама камера в сборе с объективом, видоискателем, микрофоном, пара аккумуляторов, зарядное устройство, монтажная площадка для штатива и транспортировочная сумка.
Почему я написал про камеру «в сборе»? Потому что все эти части у камеры сменные. Объектив можно заменить на другой, с иными характеристиками. Видоискатель может заменяется на видеомонитор для студийной работы. А микрофон можно вообще открутить, чтобы он просто не мешался.
❯ Общее описание
Sony DSR-300AP — профессиональная однокорпусная DVCAM-видеокамера с записью на видеокассеты формата DVCAM. В кассетоприемник можно вставлять как большие DV кассеты на 180 минут, так и маленькие на 60 минут. Маленькие кассеты этого формата чуть позже стали стандартом бытовой цифровой видеозаписи, поэтому их даже сейчас можно найти без особых проблем.
Кассетоприемник
Модель предназначена для студийной, корпоративной и полевой видеосъёмки с высокими требованиями к надёжности и качеству сигнала в стандарте PAL (европейский ТВ-сигнал, 625 строк). Поскольку камера записывала видеосигнал с вещательным качеством, она широко применялась в тележурналистике четверть века назад. (Широко распространенные в то время камеры стандартов VHS и S-VHS имели меньшее разрешение как по яркости, так и по цвету, поэтому в журналистике применялись очень ограниченно – только на самых нищих региональных телестудиях). Поскольку камера была ориентирована преимущественно на журналистику и телевещание, она поддерживает только чересстрочный формат записи. Прогрессивный формат появится в профессиональной технике немного позже.
Основные характеристики:
Три матрицы типа CCD (ПЗС) для каждого основного цветового канала обеспечивают высокую цветовую точность и разрешение по горизонтали около 800 ТВЛ.
Эффективное разрешение у PAL версии (DSR-300AP) — 752 × 582 пикселей.
Цифровая запись на DVCAM-кассеты, обеспечивает высокую надёжность (по сравнению с более ранними аналоговыми стандартами, разумеется), низкий уровень помех на изображении и допускает многократное копирование без существенных потерь качества.
Камера поддерживает как стандартные DVCAM-кассеты, так и мини-кассеты (с автоматической коррекцией положения катушек в зависимости от размера).
2-канальная или 4-канальная цифровая запись звука с выбором частоты дискретизации.
Возможность внешнего управления и подключения студийного оборудования (GEN LOCK, REMOTE).
Питание от 11-17 В постоянного тока, вес укомплектованной камеры около 8 кг.
Камера, конечно, побита жизнью. Такое дорогостоящее оборудование редко когда простаивает и почти всегда эксплуатируется на всю катушку. Но, в общем и целом, почти все в ней оказалось исправным. За исключением сломанного разъема видеовыхода типа BNC и отгоревшей земли на одном из XLR входных разъемов звука. Вместо разъема видеовыхода я припаял небольшой кабель с гнездом RCA на конце. Разъем RCA чаще используется в быту чем BNC. А вход звука с отгоревшей землей просто не использую. В камере можно очень гибко настраивать и микшировать источники звука, поэтому я на место сгоревшего канала настроил фронтальный микрофон.
❯ Питание камеры
Далее нужно решить вопрос с питанием. С этим у камеры все ок. Родное зарядное устройство имеет с одной стороны разъем для подключения сменной батареи для ее зарядки, а с другой стороны — симметричный ответный разъем, чтобы подключаться к самой камере вместо батареи. Таким образом, зарядное устройство может одновременно и питать камеру и заряжать батарею. Очень здравое решение. И к тому же позволяет продолжать работу даже при неисправных батареях.
Камера с батареей и зарядным устройством
Батареи, конечно же, за это время пришли в негодность. Их две штуки, на 6,6 Ач и 5,4 Ач. Напряжение 14,4В. Что удивительно, батарея на 5,4 Ач весит больше чем ее собрат на 6,6. При подключении к зарядному устройству ни та ни другая не подала никаких признаков жизни. Очевидно, они разрядились ниже низшего предела и схема BMS отключила элементы. Чтобы батарею стартануть, ее необходимо разобрать и подать напряжение напрямую на сборку элементов. Что очень хорошо - батарея не клееная, а собрана на шурупах под "звездочку". Правда, они с защитой — с шипом внутри. Чтобы открутить их необходимо сначала выломать этот шип.
Плата BMS батареи
Обе батареи внутри совершенно разные, в том числе и по схемотехнике. 5,4 Ач собрана на 8 элементах размера 26650, включенных в цепочку из четырех ячеек по два элемента в параллель в каждой. Все элементы сохранили свой заряд после срабатывания защиты BMS. При подаче зарядного тока непосредственно на ячейки от внешнего блока питания батарея полностью ожила и стала заряжаться уже от штатного ЗУ. Вторая батарея на 6,6 Ач собрана на двенадцати элементах 18650, включенных в цепочку из четырех ячеек по три элемента в параллель. У этой батареи BMS не отключилась полностью, а продолжала высасывать заряд у одной из ячеек. Элементы в этой ячейке разрядились в ноль и, разумеется, пришли в полную негодность. Чтобы оживить эту батарею, я ее полностью разобрал на элементы, протестировал каждый из них и скомпоновал из оставшихся живых новую сборку из четырех ячеек по два элемента в каждой.
Плата BMS с элементами
Можно было, конечно, и добавить аккумуляторов, но у меня хороших в запасе совсем не осталось. Все ушли на сервер. Вот только встроенному микроконтроллеру все эти манипуляции чем-то не понравились и он начал мигать всеми четырьмя светодиодами указателя уровня, сигнализируя о какой-то неисправности. Однако, ничем кроме раздражающего моргания эта неисправность не проявляется. Батарея, так же как и исправная, заряжается от ЗУ и отдает ток камере.
❯ Органы управления
Почти вся внешняя поверхность камеры равномерно покрыта огромным количеством всевозможных кнопок, тумблеров, крутилочек, переключателей, индикаторов и разъемов.
Подробно описать их все вряд ли возможно, но кратенько пробежаться стоит.
Объектив
Начать, наверное, стоит с объектива. На нем несколько регулировочных колец. Самое дальнее от камеры — фокусировка, позволяет фокусироваться на предметах при больших величинах зума. Управляется вручную. При маленькой величине зума управлять фокусом обычно не нужно, картинка, по большей части, всегда в фокусе. Затем располагается кольцо трансфокатора, он же зум. Это кольцо моторизировано и управляется двумя кнопками на рукоятке объектива. С помощью них можно менять фокусное расстояние объектива, удалять или приближать объекты. Минимальное фокусное расстояние 6,7 мм, максимальное — 121 мм, кратность зума ~18. Такой большой оптический зум – норма для профессиональных камер.
Снятый объектив
Далее расположено кольцо диафрагмы, с его помощью можно менять количество света, попадающего на сенсор. Можно выставить значения от 1,4 до полностью закрытого состояния (C - closed). Это кольцо также моторизовано и может управляться как вручную, так и автоматически при включенной функции автоматического управления диафрагмой A.IRIS MODE. Еще на объективе есть кольцо регулировки заднего фокуса, оно позволяет точно согласовать объектив с сенсором (матрицей), это важно для сменного объектива. И последнее кольцо — MACRO, для макросъемки. С его помощью можно сфокусироваться на очень близких объектах, стоящих буквально в нескольких сантиметрах от объектива.
Светофильтры
Дальше, рядом с объективом стоит переключатель светофильтров. И реально, при вращении этой ручки перед сенсором сменяются стекла с различным типом затемнения. Основной светофильтр это «3200» - без затемнения и без цветовой коррекции, есть еще «5600», «5600+1/8ND», «5600+1/64ND» — соответственно, с коррекцией, с коррекцией и слабым затемнением, с коррекцией и сильным затемнением. Коррекция позволяет быстро переключить камеру, настроенную на съемку в помещении, на съемку вне помещения, на ярком солнечном свете. Это нужно, например, если оператор выбегает из помещения на улицу и нет времени по-новой выставлять баланс белого и диафрагму.
Кнопки управления автоматическими режимами и тумблеры
Рядом с ручкой светофильтров расположена группа кнопок включения автоматического управления — балансом белого и диафрагмой. Там же расположена кнопка включения режима «Зебра». В этом режиме пересвеченные области кадра окрашиваются полосками, помогая оператору правильно выставить диафрагму. Кнопка EZ (easy) MODE включает и выключает все автоматические регулировки.
Под этими кнопками располагаются тумблеры ручного управления ПЗС-матрицами (при включении режима EZ MODE они неактивны). Тумблер GAIN позволяет управлять усилением сигнала с матрицы, при слабой освещенности необходимо усиление добавлять, при сильной — убавлять. Тумблер OUTPUT в одном крайнем положении включает генерацию тестового сигнала, а в другом включает режим динамического управления контрастом. Тумблер W.BAL управляет выбором предустановленных настроек баланса белого. Тумблер MENU и энкодер под ним — для навигации в меню.
В самом низу под ними тумблер включения питания.
Органы управления спереди под объективом
Спереди под объективом — дополнительный регулятор уровня записи первого канала, кнопка «TAKE», тумблер включения автонастройки баланса белого и черного, кнопка включения записи (дублирует такую же кнопку на рукоятке), тумблер включения электронного затвора. Электронный затвор позволяет уменьшить время экспозиции каждого кадра (по сравнению с обычным) для съемки быстрых сцен, также он имеет режим синхронизации с частотой сети 50 Гц для подавления мерцания ламп освещения или изображений кинескопных ТВ. Подробнее режим работы электронного затвора настраивается в меню.
Разъемы сзади
Какие есть разъемы на камере, их полно всяких разных:
Разъем подключения фронтального микрофона;
Разъем подключения видоискателя;
Разъем для подключения маленького пульта управления;
Разъем подключения накамерного света (12 В);
Разъем подключения управления линзами;
Разъем выхода видеосигнала (с матрицы);
Разъем для подключения пульта управления;
Вход и выход таймкодов синхронизации;
Выход S-Video;
Выход видеосигнала на монитор;
Выходы аудио левого и правого каналов;
Выход 12В;
Разъем для подключения внешнего видеомагнитофона;
Выход IEEE 1394;
Микрофонные/линейный входы левого и правого каналов (выбирается переключателями);
Вход внешнего питания;
Разъем для подключения радиомодуля беспроводного микрофона.
Разъемы сбоку
Видоискатель собран на крошечном черно-белом кинескопе. В то время это было обычным явлением, поскольку цветных ЖК экранов такого разрешения и такого размера еще не существовало. У видоискателя регулируется яркость, контрастность, четкость.
Управление видоискателем
Отдельным тумблером можно включить и выключить OSD (on screen display) — вывод дополнительной информации на экран. Еще один тумблер включает и выключает TALLY — красный огонек, сигнализирующий о том, что запись идет. Аналогичный огонек с тумблером есть на ручке в задней части камеры — для оператора.
Подсветка объектива
Под видоискателем смонтирован отдельный светодиод, освещающий регулировочные кольца объектива, который можно включить, выключить и включить на половинной яркости. Да, в профессиональной технике есть даже такие, казалось бы малозначительные, мелочи!
Изображение в видоискателе
Изображение с кинескопа видоискателя проецируется через зеркало и регулируемую диоптрийную линзу — так же как это обычно происходит и во всех других камерах с подобного типа видоискателями.
Сам видоискатель вместе с микрофоном может перемещаться на полозъях как в продольном так и в поперечном направлениях, также его можно целиком снять.
Сверху камеры под защитной полупрозрачной накладкой располагаются кнопки управления ЛПМ (лентопротяжный механизм) видеомагнитофона. Их стандартный набор — стоп, воспроизведение, перемотка вперед и назад, выброс кассеты.
Кнопки управления ЛПМ
Под этими кнопками располагается динамик с регуляторами его громкости и дисплей. Дисплей показывает текущий таймкод, уровни аудиосигналов левого и правого каналов, уровень заряда батареи, ну и еще всякую мелкую информацию.
Дисплей
Отдельным тумблером можно включить подсветку этого дисплея.
Но больше всего органов управления сосредоточено под открывающейся крышечкой.
Помимо ремонта разъема видеовыхода, я еще спаял переходник для подключения обычного электретного микрофона вместо студийного. У камеры микрофонный вход выполнен в виде трехконтактного разъема XLR. Один контакт — общий, второй и третий — дифференциальный вход звука. На этих входах появляется фантомное питание для микрофона 48 В (когда переключатель режима входа в крайнем правом положении). Современному электретному микрофону такое высокое напряжение не требуется, поэтому его обычно ограничивают до 12 В стабилитроном. Схема переходника ниже:
Схема переходника (из интернета)
Детали переходника смонтированы навесным монтажом непосредственно в корпусе разъма XLR. Теперь к камере можно подключить обычную гарнитуру. Для наушников на камере уже есть разъем типа Jack 3,5, расположенный в ручке для переноски. Микшер звука нужно настроить так, чтобы звук с микрофона гарнитуры писался на один канал, а звук с фронтального микрофона — на второй. Также в микшере можно включить автоматическую регулировку уровня, она работает вполне себе адекватно.
Накамерный свет
Также я дополнительно приделал к камере накамерный свет, сделанный из фонаря модели SONY HVL-20DW2. Изначально этот фонарь должен был работать от собственной Li-Ion батареи напряжением 7,2 В. Внутри фонаря стоят две 6-вольтовые галогеновые лампы накаливания и небольшая схема, которая контролирует заряд батареи и с помощью ШИМ регулирует напряжение на лампочках так, чтобы оно оставалось всегда постоянным, вне зависимости от уровня заряда батареи. Поскольку родной батареи у меня все равно не было, а с камеры на разъем выходит уже стабилизированное напряжение 12 В, то я просто соединил две 6-вольтовые лампочки последовательно и подключил напрямую к 12 вольтам. От внутренней схемы остался только выключатель.
Захват видео через VirtualDub
Камера без проблем подключается к компьютеру по интерфейсу IEEE 1394 FireWire. Программа VirtualDub без проблем обнаружила эту камеру, распознала и записала видеопоток. Однако, не во всех современных компьютерах еще остался этот интерфейс. У меня он сохранился только на стареньком ноуте фирмы Toshiba, работающем под Виндовс 7. В связи с этим камеру не удалось подружить с программами для онлайн трансляции на Ютубе, все они требовали, как минимум, Виндовс 10. А под эту винду уже нет драйверов на ноутбук.
Записанный с камеры контент обязательно нужно прогонять через функцию деинтерлейсинга (удаление чересстрочности). Поскольку камера старая, пишет и передает видеопоток только в чересстрочном формате, а все современные плееры, в основном, требуют прогрессивный формат.
Вот такой вот ретро аппарат! Как вы считаете, можно ли им пользоваться в 2026 году или же он все? Свои мысли, а также вопросы и замечания прошу писать в комментариях.
Пользовался всеми тремя в советском транспорте. КП-74 самый удобный. Просто потому что он четко пробивал дыры на талоне ("абонементе"). А следующая модель не совсем. И контроллер мог доебаться если ему скучно.
Некоторое уточнение.
Скан "абонементов" по 10 коп. без даты. А до 1983 года проезд в Ленинграде стоил
трамвай 3 коп.
троллейбус 4 коп.
автобус 5 коп.
Но потом все сделали по 5 коп. Как всегда в советское время "по просьбам трудящихся".
Статьи были в "Ленинградской правде" мол пятачки всегда в кармане есть в кассу кинуть а так чтобы разнобой монетный... Еще были рассказы про корыстных граждан которые в час пик стояли у кассы и якобы кинув туда 20 коп. "собирали сдачу". И про продвинутых мамаш у которых дети якобы в рамках игры сто раз пробьют талон в компостере и его не идентифицировать.
Вот никогда не понимал почему испорченный/неправильно пробитый талон должен повышать плату за проезд. :-)
Уверен, даже если вы и не застали транспорт той эпохи, вы всё равно узнаете эти устройства — билетные компостеры. Если кассы ушли в историю значительно раньше, то вот они продержались много дольше, вплоть до конца девяностых, а кое-где и до двухтысячных.
Итак, сегодня мы взглянем на прямого предка электронных валидаторов. Посмотрим на тройку самых распространённых моделей и на то, как они устроены и как они кодировались, и разберёмся, как менялись эти девайсы со временем.
❯ Суть такова
Те, кому довелось ездить на транспорте не позднее восьмидесятых (а в иных городах такие штуки можно было застать и позже), сразу поймут, о чём это я.
Когда-то давно, в конце пятидесятых годов (когда произошёл переход на бескондукторную систему оплаты) в городском транспорте стояли вот такие билетные кассы.
Были они разных конструкций и разного принципа действия (в поздних уже нельзя было отмотать билет, не вбросив в копилку деньги).
Много позже было решено отказаться и от касс, перейдя на так называемые абонементные талоны.
Где-то этот талон надо было оторвать, бросить в кассу и отмотать уже привычный билет, а чуть позже использовался предмет данного обзора — компостер. Девайс этот программировался на определённый паттерн, который при контроле должен был совпасть с тем, что был на билетах у пассажиров. Само собой, защита была довольно простая: комбинации менялись не так часто, что позволяло носить с собой заранее заготовленные талоны с нужными дырочками отверстиями, а при выходе билеты зачастую передавали едва зашедшим.
С переходом на электронные билеты (жившие в Москве наверняка вспомнят картонные карточки с магнитной полосой) компостеры сменились куда более современными девайсами. Но то уже другая история, о которой, надеюсь, я тоже когда-нибудь расскажу.
Обзор оборудования
Так уж вышло, что ко мне в руки попали три самых распространённых таких девайса.
Это модели КП-74, 13П8.2 и ПАП-1. Экземпляры совершенно новые, муха не сидела, не знаю даже, откуда они такие.
❯ КП-74
Начнём, конечно, с самого красивого и самого крутого из них.
Это КП-74, модель 1974 года производства завода «Калининградторгмаш».
Обратная сторона.
Ручка.
Заводская табличка.
Экземпляр в отличном состоянии, легко компостирует даже тонкую термобумагу.
А это его ЗИП - спецключ, два крепёжных болта, две запасные пружины и два стопорных кольца.
Ключ довольно маленький, железнодорожный «квадрат» не подойдёт.
Вставив ключ в верхнюю часть и слегка его провернув, можно открыть крышку.
На ней расположен вот такой замок, призванный защитить начинку от несанкционированного доступа к ней.
А вот и внутренности. Справа две пружины и пластина с отверстиями, куда вставляются извлечённые пуансоны, чтобы они не потерялись. Слева пробивной механизм, состоящий из неподвижного основания и подвижной матрицы, насаживающей билет на пуансоны.
Вид сбоку. При нажатии на рычаг матрица прижимается к планке, куда вставлены пуансоны. Конструкция очень простая (минимум деталей, легко обслуживать и легко пользоваться), надёжная (экземпляр гасил даже билеты и талоны из тонкой бумаги) и прочная (рассказывали, что некоторые, незнакомые с такой системой оплаты проезда, умудрялись прокомпостировать даже билеты с магнитной полосой и пластиковые карты).
Экземпляр осилил даже тонкую промасленную бумагу, в которую был завёрнут.
В компостере имеется своеобразный bit bucket — отсек, куда ссыпаются кругляши от погашенных билетов. Его можно открыть, потянув за рычаг рядом с защёлкой замка.
Выдвинув шплинт, можно откинуть крышку и установить пуансоны, задающие код. Всего есть 1048576 вариантов их установки. Количество немалое, впрочем, на практике обычно использовалось значительно меньше вариантов, а имеющиеся привязывались к бортовому номеру машины или тому подобному числу. При каждом плановом ремонте комбинацию следовало менять, но делалось это далеко не везде.
А вот и один из них.
❯ 13П8.2
Как видим, КП-74 был очень удачной моделью: удобной, надёжной и простой в обслуживании. А что насчёт следующего девайса?
А вот и он. Здесь для гашения билета необходимо нажать на корпус самого компостера.
Обратная сторона.
Заводская табличка. Выпускал его завод «Автоспецоборудование».
А вот и образец оттиска. Термобумажку на этот раз он порвал в клочья. Отверстий в этой версии стало поменьше...
Для того, чтобы открыть крышку, необходимо нажать на штифт. Сделать это очень непросто...
А вот и начинка. Слева сам пробивной механизм, состоящий из пружин, кодовой пластины и матрицы, справа плоская пружина, удерживающая сменные кодовые пластины. Что это за пластины, разберёмся чуть позже.
С обратной стороны крышки только выступы, которые давят на матрицу.
Открутив один винт, снимаем кронштейн.
Под ним нас ждут ещё три винта, которые держат пробивной механизм.
Снимем и его. Вообще, если девайс в исправном состоянии, разбирать его не требуется. Выходит он из корпуса очень и очень неохотно, постоянно за что-то задевая. Так что интересующимся рекомендую посмотреть на мои фото, дабы потом не замучиться его снимать, а потом ещё и искать его правильное положение.
А вот этот узел сбоку. Видна пружина и пуансоны.
Чтобы перекодировать компостер, поднимаем шплинт и снимаем чёрную крышку. Под ней видим кодовую пластину.
Эта пластина определяет, какая группа пуансонов будет нажиматься. Всего их три: одна установлена в пробивном механизме, две сменных лежат в корпусе, прижатые пружиной.
Под пластиной находятся пуансоны, которые можно вставлять и вытаскивать. Всего можно закодировать до 65535 комбинаций.
Инструкция к этому девайсу даже предлагала способ кодировки в соответствии с бортовым номером ТС.
Пуансон отдельно.
❯ ПАП-1
Перейдём к последнему экземпляру. На нём нет никакой маркировки, известна только его модель. Также я не нашёл ни одного фото его внутренностей, хотя на самом деле конструкция его довольно интересная, хотя и очень простая.
А вот и он.
Кнопка, нажатием которой можно было гасить билеты.
Нижняя часть. Никакого отсека для мусора тут не предусмотрено, кругляши от билетов сыпались просто на пол.
Термобумагу он тоже не осилил.
А вот и пример оттиска. Отверстий стало ещё меньше.
Долго думал, как его разобрать. Всё оказалось просто — зажимаем кнопку и сдвигаем крышку вбок.
Никаких защёлок на ней нет.
Кодируется он довольно интересным образом. Внутри него находятся две пластиковые детали, в которые вставлены пуансоны. Их вращением (относительно друг друга и корпуса компостера) можно менять их расположение и оставляемый ими оттиск.
Детали крупным планом.
А вот и пример изменения комбинации. Чтобы иметь возможность как-то её регистрировать, не запоминая положение, на каждой грани имеются цифры. При этом, когда крышка надета, ручка не вращается и комбинацию случайно сбить невозможно.
Внешняя часть имеет четыре возможных положения, внутренняя — восемь. Таким образом, всего здесь предусмотрено тридцать две комбинации. Не очень-то и много...
❯ Что же в итоге?
Вот такими интересными артефактами оказались эти девайсы. Как видно, с годами конструкция всё упрощалась и упрощалась, а число комбинаций неуклонно снижалось. Тем не менее, КП-74 из этой тройки понравился мне больше всего — он самый удобный и самый надёжный из всех. Возможно, с износом их параметры меняются, но потыкать такой в салоне настоящего транспорта мне не довелось.
В украинских и белорусских городах такие девайсы используются до сих пор.
Особенно необычно выглядит такой аппарат середины семидесятых в салоне новенького автобуса, троллейбуса или трамвая. Такие дела.
Думаю, всем нам известно: ещё каких-то лет десять назад «компьютером для интернета» назывался очень бюджетный офисный ПК, тогда как теперь потребление ресурсов возросло настолько, что порой современный веб — чуть ли единственное, с чем не справляется тот или иной девайс.
А как насчёт чего-то совсем старого? Можно ли выйти в сеть с компьютера тридцатилетней давности и остались ли ещё какие-то сайты, которые можно полноценно просматривать с такого ПК? Сейчас и узнаем...
❯ Суть такова
На просторах есть немало статей о том, как сильно располнели современные сайты (и о том, что хорошо бы было что-то с этим сделать). Но пока что тенденции к снижению количества потребляемых ими ресурсов нет и не предвидится. И вот я задумался: а на что сейчас способен компьютер, у которого ОЗУ меньше, чем весит типичная нынешняя веб-страница? В принципе, очевидно, что не так уж и много чего, но может ли он вообще что-то сейчас открыть, или же посильных для него сайтов уже не осталось? Давайте разбираться.
Когда-то давно я уже показывал, что будет, если выйти в интернет через модем, но на сравнительно новом ПК. Сейчас же сделаем обратное: попробуем то же самое, но на древнем ПК, подключенном через обычную сетевую карту. Что из этого получится, а также сможет ли он открыть хоть что-нибудь?
❯ Обзор оборудования
Само собой, для наших опытов понадобится компьютер.
Им будет вот этот Packard Bell, детально описанный в отдельном посте.
Также понадобится и сетевое оборудование — роутер, патч-корды, в общем, ничего особенного.
❯ Настройка сети в Windows 98
По сравнению с DOS, здесь эта процедура намного проще и практически не отличается от таковой на более современных машинах. Но, само собой, нельзя просто так взять и воткнуть в такой ПК сетевуху, подключить кабель и сразу получить доступ к сети.
Слотов PCI у данной машины нет, поэтому первым делом понадобится сетевая карта с шиной ISA. Компьютер этот мне достался в 2018 году, и на тот момент выбор у меня был из двух штук.
Первая карта — Compex ReadyLink RL-2000A-PnP.
Вторая — 3Com EtherLink III 3C509B-TPO.
После некоторых размышлений выбор был сделан в пользу карты 3Com. Чем мне не приглянулась первая, уже не помню. То ли её не видела штатная утилита конфигурации, то ли были какие-то проблемы с драйверами, но в итоге в ящике оказалась вторая плата. С ней мы и будем проводить дальнейшие опыты.
Если вы никогда не имели дела с такими картами, то сейчас я по-быстрому об этом расскажу.
На практически любой ISA-плате, будь то модем, звуковая карта, сетевуха, мультикарта, плата дискретного ввода-вывода или ещё что-то экзотическое, есть перемычки, которыми задаётся базовый адрес и номер прерывания.
Но есть такие карты, где всего этого нет. Перемычек на них минимум или нет вообще.
Их ещё называют ISA-PnP (то есть Plug'n'Play) или просто jumperless-картами. Для неподготовленного пользователя может показаться, что с ними всё проще: воткнул такую в компьютер, и в путь. Но на самом деле в большинстве случаев необходимость вручную задавать эти параметры никуда не девается, просто делать это надо не перемычками, а специальной утилитой конфигурации.
Представляли они собой программы (чаще всего под DOS), которые искали в ПК нужную плату и позволяли настроить её.
И вот с этими программами зачастую есть нюанс: для нужной платы такой утилиты порой либо в принципе нет, либо есть, но несовместимая с конкретной моделью. Если для популярных моделей софт всё ещё ищется, то вот что-то малоизвестное иногда остаётся только либо выкинуть, либо повесить на стенку — без софта заставить карточку работать не выйдет.
Поэтому, если вы вдруг соберётесь повторять всё это, но не имеете под рукой комплекта этого железа, рекомендую достать карту с перемычками, будет значительно проще.
С выбором карты разобрались. Теперь нужно настроить сеть.
Для начала поставим драйвер.
Тут всё довольно просто — после конфигурации адаптера (перемычками или спецсофтом) открываем панель управления, выбираем установку оборудования, запускаем автопоиск и при необходимости подсовываем системе драйвер с дискеты (который, надеюсь, для вашей сетевой карты гуглится).
Установочный диск Windows 98 тоже не торопимся откладывать в сторону: кое-что в процессе будет скопировано с него.
После этого в списке оборудования появится сетевая карта. Если на ней имеется жёлтый восклицательный знак, значит, либо не встал драйвер, либо используемые ресурсы конфликтуют с чем-то ещё.
Тот самый список ресурсов.
Далее открываем настройки сети, а там — свойства TCP/IP. Выбираем автоматическое получение IP-адреса, на других вкладках ничего не жмякаем.
Теперь можно перезагрузиться, подрубить сетевой кабель, выполнить всем известную команду и убедиться, что машина получила IP-адрес.
❯ Опыт 2019 года
Вообще, первый раз я пробовал подключить данный компьютер к сети в далёком 2019 году. Тем интереснее — посмотрим, что поменялось в интернете за столько лет.
Втыкаем сетевой кабель и включаем ПК.
Шесть с лишним лет назад на такой машине даже можно было открыть VK. Без картинок, без скриптов, без возможности авторизоваться, с загрузкой в течение минут пятнадцати, но всё же. Как оно сейчас — скоро узнаем.
Вот так вот — компьютер пытается страницу, которая при полноценной загрузке займёт, наверное, вдесятеро больше, чем у этой машины есть памяти.
fdd5-25.net. Один из немногих сайтов, полноценно работающий на таком ПК. Оно и неудивительно — создан он был специально для такого.
Спустя два года после того опыта сайт этот с концами умер, даже в Web Archive не осталось никаких копий. А жаль, хоть там и не было какого-то экзотического софта под DOS/Win9x, которого нигде больше нет, там хранились в частности архивные копии старых сайтов, скачанные с давно закрытых хостингов.
А это 9zip.ru. Хоть он и не ориентирован на старые ПК и браузеры, здесь он тоже работает.
❯ Начинаем
Ну что же, перейдём к более свежим опытам
В тот раз я подключал ПК к роутеру, сейчас же я просто соединил его кроссовым кабелем с моим основным компьютером и разрешил в настройках сети доступ в интернет.
Откроем консоль и убедимся, что подключение к сети есть. Ну что, пробуем?
Google сходу разочаровал. Ещё несколько лет назад он кое-как, но открывался, то теперь он окончательно перестал работать.
VK тоже больше не работает. Когда-то давно можно было продлить его жизнь на старых ПК, открыв мобильную версию, теперь же он точно так же «всё».
Вообще, больше всего проблем создают даже не изрядно растолстевшие сайты, а шифрование, которое древний IE не поддерживает.
Я также пробовал другие браузеры, нормально работающие на данном ПК (Netscape, древние Firefox), однако никакого улучшения не заметил. Более того, некоторые сайты, хоть как-то работавшие в IE, там не открывались вообще.
Но всё-таки кое-какие сайты работают. Например, old-dos.ru, специально адаптированный для старых ПК и работающий в HTTP.
С российским ретро-сообществом понятно. А как насчёт зарубежного?
Помимо скачивания программ и игр при помощи данного ПК можно приобщиться к ремонту лифтов...
...а также к различной литературе.
А это первый в мире сайт. Разумеется, на таком ПК он работает без ошибок.
Изначально я думал, что ничего кроме «Не удалось открыть страницу» современные сайты не покажут, но wikipedia.org удивил: в попытках его открыть IE вылетел.
Поскольку в тот раз я не планировал показывать кому-либо эти картинки, я ограничился фотографиями монитора. Здесь же решил сделать скриншоты и порядком замучился: надо было каждый раз жмякнуть PrtScr, открыть Paint, сохранить картинку и закрыть её.
❯ Так что же в итоге?
Изначально я думал, что большинство сайтов всё же будет пытаться загрузиться, хотя и с ошибками. Но всё оказалось банально и просто: большинство из них работает в HTTPS и не открывается в принципе. Тем не менее, это тоже решаемо, хотя и с использованием костылей дополнительного софта (о котором мы тоже расскажем).
И всё-таки есть страницы, которые открываются на такой древней машине без проблем, причём даже в количестве больше одной. В основном это различные сайты про старые ПК, различные домашние страницы, а также просто очень древние ресурсы. С каждым годом их становится всё меньше, но пока что они ещё не вымерли полностью.
Телетайп, телепринтер (teletype, TTY) — стартстопный приемо‑передающий телеграфный аппарат с клавиатурой, аналогичной пишущей машинке. В отличие от обычного телеграфа, где сообщение передается посимвольно, с помощью точек и тире, этот аппарат позволяет передавать текстовое сообщение, просто набирая его на клавиатуре. Также аппарат может принимать сообщение, печатая его на бумаге. Девайс широко применялся в качестве терминальных устройств вычислительной техники на заре ее становления. Благодаря этому факту эта технология оставила много артефактов в истории IT, многие из которых сохранились и до настоящего времени. Это различные компьютерные терминалы, терминалы tty в Linux, некоторые команды терминала и даже известный многим электронщикам и программистам интерфейс UART.
На просторах интернета уже было несколько статей, посвященных этой технологии: тыц, тыц, тыц. Это, по большей части, обзорные статьи, где техническая сторона вопроса упоминается вскользь или не рассматривается вовсе. В этой статье мы разберемся в устройстве телетайпа в процессе восстановления реального аппарата Т-63.
В вышеупомянутых статьях история развития технологии описана достаточно подробно, поэтому не будем на ней останавливаться. А вот некоторые вещи необходимо повторить, без этого дальнейшее повествование будет непонятным. Прежде всего, это касается способа кодирования информации — кода Бодо.
Код Бодо — это синхронный пятибитный двоичный код. А также собирательное название всех пятибитных двоичных кодов, используемых для передачи информации по телеграфу. Оригинальный код Бодо был стандартизован международным стандартом ITA1, модифицированный код Бодо‑Мюррея стандартизован стандартом ITA2. В отличие от оригинального кода Бодо, этот код — асинхронный или в терминологии тех лет — старт‑стопный. На основе стандарта ITA2 было разработано множество региональных стандартов телетайпной связи для каждой страны, которые, как правило, были обратно совместимы со стандартом ITA2. В США это стандарт US‑TTY, в СССР — стандарт МТК-2 (Международный Телеграфный Код № 2).
Код МТК-2
МТК-2 содержит 86 символов (из них различных — 85): 26 букв латинского алфавита, 31 букву русского алфавита (Ё и Ъ не используются), 10 цифр, 11 орфографических, пунктуационных и математических знаков, а также 8 управляющих символов (в том числе пробел). Символы, имеющие графическое (печатное) представление на телеграфной ленте (в том числе управляющие символы «Кто там?» и «Звонок»), разбиты на три регистра (группы символов) — латинского алфавита, русского алфавита и цифр/знаков, а остальные (непечатаемые) символы являются общими для всех регистров. Переключение регистров осуществляется с помощью соответствующих управляющих символов.
Принятый в МТК-2 вариант фонетического соответствия букв латинского и русского алфавитов был отражён в раскладке клавиатуры трёхрегистровых русскоязычных телетайпов, работающих в данном коде: в ней совмещены русская раскладка ЙЦУКЕН и производная от неё латинская фонетическая раскладка JCUKEN. Впоследствии данную раскладку унаследовали средства советской вычислительной техники, из‑за чего компьютерные кодировки символов КОИ-7 и КОИ-8 используют то же соответствие алфавитов, что и МТК-2, а ДКОИ — обусловленный им неалфавитный порядок следования русских букв в кодовой таблице.
Код Бодо передается в линию последовательно, асинхронно. Для обозначения начала посылки символа используется стартовый бит, затем передаются пять информационных бит и посылка завершается передачей стопового бита. Никакая модуляция не используется. Наличие тока в цепи обозначает лог. 1, а отсутствие тока — лог. 0. Аналогичным образом работает интерфейс UART, за исключением того, что в посылке может быть не пять бит, а более (обычно 8), и стоповых бита может быть не один, а более.
Схема соединения двух телетайпных аппаратов почти один‑в-один повторяет схему соединения двух телефонных аппаратов.
Упрощенная схема соединения
Только вместо микрофона — нормально замкнутый контакт (контакты) передатчика телетайпа, вместо телефона — электромагнит приемника и вместо аналогового звукового сигнала передаются импульсы тока. Да, как и в телефонии, сигнал передается током, а не напряжением, благодаря чему работа аппаратов не зависит от длины линии. В нормальном, неактивном состоянии все контакты замкнуты, все электромагниты притянуты, по цепи течет ток (примерно 40 мА). Если один аппарат начинает посылку, размыкая и замыкая контакт, то передаваемый символ проходит как через свой приемник, так и через приемник другого абонента. Оба приемника печатают одинаковый текст. Аналогично, если символ посылает второй абонент, то он также печатается как у отправителя, так и у получателя. Если оба аппарата начнут передачу одновременно, то в линии будет мешанина и оба аппарата напечатают какой то ошибочный символ. Оператор за передающим аппаратом это увидит и перезапустит передачу. Чтобы исключить такие ситуации, в тексте сообщения используются сигналы для маркировки начала и конца передачи. Например, сеанс связи обычно начинался с посылки команды «Кто там?». Некоторые модели телетайпов имели систему автоматического распознавания этой команды и выдачи в ответ в линию заранее запрограммированной последовательности символов, обозначающей абонента. Отправитель получал это сообщение, убеждался в том, что его скоммутировали верно и начинал передачу основного послания. Также в телетайпе широко применялись международные трехбуквенные Q‑коды, которые знакомы многим радиолюбителям.
Приемник и передатчик синхронизируются стартовым битом, но для того чтобы символ был принят верно, они должны работать синхронно. Поскольку это полностью электромеханическая система, синхронность обеспечивается одинаковой скоростью вращения приводных двигателей. Для этого применяются те или иные способы стабилизации скорости вращения этих двигателей.
Поскольку телефонные и телетайпные сигналы довольно похожи, на телефонных сетях была развернута телеграфная коммутируемая сеть «Телекс», которая во многих местах работает и до сих пор. Сигнализация (вызов абонента, набор номера) в этой сети происходит почти аналогично телефонной сети.
Телетайп, вид спереди
Это была общая информация, а теперь рассмотрим как же это все реализовано в железе. Причем, в железе — в прямом смысле этого слова. Попавший мне в руки аппарат — телетайп Т-63, 1983 года выпуска, производства фирмы RFT из города Карл‑Маркс‑Штадт (сейчас Хемниц), ГДР.
Шильдик аппарата
Аппарат в неисправном состоянии, долго хранился в сыром подвале, но благодаря обилию смазки и толстому слою налипшей грязи был практически не тронут ржавчиной. Его необходимо разобрать, отмыть, заново смазать и попробовать запустить.
Вид сбоку
Устройство состоит из передающей части, которая включает в себя клавиатуру и передатчик, приемной части, состоящей из приемника и печатающего устройства. Обе части приводятся во вращение электродвигателем. Также дополнительно аппарат комплектуется реперфоратором — устройством, параллельно кодирующим печатаемый текст на перфоленту (на фото ниже — в левой части).
Крупным планом
Перфолента используется для предварительной подготовки передаваемых данных. Так как, обычно, канал связи весьма загружен, передавать сообщение, медленно набирая его на клавиатуре — это нерациональное использование времени канала. Поэтому послание предварительно, не торопясь, набивают на перфоленте, а потом уже эту перфоленту прогоняют через передатчик на максимально возможной скорости. Также, предварительная подготовка сообщения на перфоленте позволяет отправить одно и то же сообщение разным абонентам.
По правде сказать, я не удержался и попытался запустить аппарат в таком состоянии, предварительно обильно пролив маслом все трущиеся места (ведь все равно его потом отмывать). Предварительно была обнаружена неисправность двигателя, а конкретно его центробежного регулятора скорости вращения. Между щетками и кольцами регулятора не было контакта, слышалось искрение и даже шел небольшой дымок. Регулятор я пока заблокировал, зашунтировав его перемычкой, а скорость вращения регулировал изменяя напряжение питания с помощью стенда. Конечно, скорость вращения была далека от номинала и изменялась в широком диапазоне в зависимости от текущей механической нагрузки на двигатель, но при работе аппарата самого на себя это не имеет значения, поскольку и приемный и передающий узел приводятся во вращение от одного и того же вала и потому между собой они всегда синхронны. Далее для работы приемного узла необходимо через него пропустить ток примерно 40 мА. Это я осуществил с помощью лабораторного БП, подав напряжение порядка 12 В.
Далее обнаружилась полная неработоспособность передающего узла. Все контакты были очень сильно окислены и вообще не замыкались. Их чистка мелкозернистой наждачкой не помогла, надежного контакта по прежнему не было. Поэтому и начнем восстановление с этого узла.
Что удобно, в этом телетайпе все блоки, даже несмотря на их механическую связь, сделаны отдельными, относительно легкосъемными устройствами. Чтобы снять передатчик достаточно открутить три винта и сдвинуть вправо приводной вал. Рассмотрим его устройство.
Контакты передатчика
Его основой являются 6 контактных пар, на которые воздействуют толкатели, приводимые в движение кулачковым механизмом. Почему контактов шесть? Пять из них формируют код Бодо, а шестой — стартовый и стоповый импульсы. Все шесть контактов включены параллельно. В стартовой позиции все контакты разомкнуты, кроме шестого — он замыкает цепь. Вал с кулачками заблокирован. Вращение на блок передается через муфту повышенного трения. Трение обеспечивается смоченными маслом фетровыми фрикционами. При нажатии на любую клавишу через спусковой механизм кулачковый вал освобождается и делает один оборот, после чего снова останавливается.
Спусковой механизм (внизу слева)
За время одного оборота первым делом размыкается шестой контакт и формирует стартовый бит. Затем кулачками нажимается первый контакт, потом второй, третий и т. д. — формируется 5-битовая посылка. В конце шестой контакт снова замыкается — это стоповый бит. Привод от кулачков к контактам осуществляется через коромысла.
Чертеж части передающего узла
А коромысла управляются снизу пятью подвижными планками с упорами. При нажатии кнопки эти планки сдвигаются в одну из 32 комбинаций. Если упор не стоит под коромыслом, то, когда коромысло попадает в выемку кулачка, оно «проваливается» и контакт замыкается, формируется, допустим, лог. 1. Если под коромыслом оказывается упор, то «провала» не происходит и контакт остается в разомкнутом состоянии и формируется лог. 0. После завершения цикла все планки сдвигаются в исходное состояние и аппарат готов принять очередной символ.
Планки в исходном состоянии
Нажата кнопка »А» — код 11 000
Вот таким нехитрым способом, без всякой электроники, формируется код МТК-2.
В верхней части передатчика виден барабан с металлическими шипами. Это, так называемый, комбинаторный валик.
Комбинаторный валик
Именно в нем зашифровано сообщение, которое выдает аппарат в ответ на команду «Кто там?». На нем можно закодировать порядка 20 символов. Кодирование одноразовое и производится путем отламывания ненужных шипов. Там где шип торчит, он упирается в коромысло и не дает замкнуть контакт, формируется лог. 0. Там где шип отсутствует, контакт замыкается и в линию уходит лог. 1. После того как аппарат будет починен, можно будет его запустить и прочитать это сообщение. Таким образом, можно выяснить, какой организации принадлежал ранее этот телетайп.
Кроме окисленных контактных площадок были обнаружены окислы между самим контактом и луженой контактной пластинкой, к которой уже припаивались провода. После того как я эти места также зачистил, контактная пара стала работать идеально. Эта операция была проделана для всех 6 контактных пар.
Разобранный контакт
Что еще очень радует в древней технике так это то, что все можно разобрать до мельчайших деталей, а затем снова собрать. Все собрано на разъемных винтовых соединениях. Я без труда открутил планку с контактами, сами контакты от планки и разобрал эти контакты на мельчайшие детали.
После сборки передающего узла также пришлось отрегулировать зазор между контактами у контактных пар. Для этого у каждого контакта предусмотрены 2 винта — регулировочный и стопорный. Для регулировки необходимо ослабить стопорный винт и регулировочным винтом выставить необходимый зазор. Слишком маленький зазор может приводить к ошибочной передаче лог. 1 (замкнутое состояние). Слишком большой зазор приводит к ложному появлению коротких всплесков лог. 0 между отдельными единичными битами. Зазор регулируется при передаче комбинации 11 111 (команда переключения на латинский шрифт). При регулировке можно вручную вращать ротор двигателя и визуально следить за контактами. Необходимо выставить такой зазор, чтобы при переходе передатчика от одного разряда к другому, первый контакт еще не разомкнулся, а второй уже замкнулся, чтобы было небольшое перекрытие между ними. После регулировки и проверки необходимо затянуть все фиксирующие винты.
Сам механизм передатчика был отмыт в соляре и заново смазан машинным маслом. Для этого телетайпа, кстати, есть подробнейшая инструкция по обслуживанию и настройке с указанием всех точек смазки.
Также легко извлекается и весь узел клавиатуры целиком. Для этого достаточно открутить всего четыре винта. Он также был отмыт и смазан и, кроме того, были обратно выгнуты погнутые клавиши. Этот узел достаточно простой.
Клавиатура, вид снизу
Кроме управления подвижными планками, о которых говорилось выше, в нем есть еще функция блокировки кнопок. В режимах «РУС», «ЛАТ» и «ЦИФ» соответственно высвобождаются только те клавиши, которые можно нажимать в этих режимах, остальные блокируются. Например, в режиме «ЦИФ» нажимаются только клавиши с цифрами, символами и некоторыми редко используемыми русскими буквами (которые не поместились в режиме «РУС»).
Клавиатура в сборе с передатчиком
Собрав все назад можно убедиться что узел передатчика работает! Сначала я его проверил осциллографом, подключив контакты к источнику питания через нагрузочный резистор 220 Ом. Осциллограмма для буквы А имеет следующий вид (на длительность импульсов и всей посылки пока внимание не обращать, частота вращения двигателя не соответствует номиналу):
Код для буквы »А»
Осциллограмма для буквы «В»:
Код для буквы »В»
Затем я отключил нагрузочный резистор и подключил непосредственно электромагнит приемника. И приемник стал принимать посылку! В ответ на нажатие клавиш стали срабатывать те или иные печатающие ламели с литерами.
Приемник, вид спереди
Приемник — следующий на очереди на отмывку. Если у передатчика для формирования кода Бодо было целых 5 контактов, то у приемника всего один электромагнит (на фото ниже — наверху, в центре), но зато с пятью якорями.
Приемник, вид сбоку
Якоря по очереди высвобождаются кулачковым механизмом.
Если в это время в катушке есть ток (передается лог. 1), то соответствующий якорь (92) остается притянутым. Если в этот момент тока нет, то он отпадает и блокирует деталь 87.
Заблокированная деталь 87 управляет тем, в какую сторону будет сдвинута одна из пяти ламелей с прорезями с помощью коромысла 1622. В результате, после приема символа все ламели также встают в одну из 32 позиций.
Ламели своими прорезями управляют печатающей частью, выбирая ту или иную литеру. Например, как на фото ниже.
Ламели в положении 00 000
Ламели в положении 11 111
Печатающая часть до отмывки.
Печатающая часть
Помимо управления литерами, печатающая часть еще исполняет команды «возврат каретки» и «перевод строки». Чтобы каретка с жутким грохотом не врезалась при возврате в начальную позицию, в аппарате применен пневматический тормоз. Тормоз регулируемый, управляя натяжением пружины клапана можно настроить желаемую скорость замедления. Команда «Перевод строки» просто проматывает бумагу на одну строку. Аппарат рассчитан на работу с бумагой в виде рулона. Отлично подходит обычная (не термо‑) бумага для факсов. Сбоку находится чашка звонка. Звонок раздается за 10 символов до самого крайнего положения каретки, а также при приеме буквы «Ю», она же команда «Звонок».
Также при получении команд «ЛАТ», «РУС» и «ЦИФ» происходит смещение каретки в вертикальном направлении в одну из трех позиций. В самом верхнем положении каретки печатаются латинские буквы, в самом нижнем — русские. В среднем — цифры.
Восстановление приводного двигателя не составило проблемы. Как оказалось, там просто закисли щетки в щеткодержателях, поэтому и не было контакта с контактными кольцами. При работе коллекторный двигатель весьма громко орет, почти как стиральная машинка на отжиме. Да и размер этого двигателя, наверное, не меньше того, что стоят в стиралках. Не представляю, как операторы могли работать в таком шуме целый день. Конечно, штатный деревянный кожух немного заглушал этот шум, но все же…
Материал получился очень объемным, но весьма интересным. Всё не влезло :( Продолжение тут.